ПРИЕМНИК ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА ДЛЯ ДИАПАЗОНА 148...174 МГЦ


Система персонального радиовызова предназначена для организации диспетчерских сетей в организациях, на промышленных предприятиях, в строительстве, жилых зонах и т.п. В системе предусмотрены: оперативное оповещение персонала в пределах обслуживаемой зоны; индивидуальный вызов до 100 тысяч абонентов и передачи им цифро-буквенной информации (например, номера телефона, по которому нужно позвонить), отображаемой на 8-разрядном циф-ро-буквенном ЖК-индикаторе носимого приемника; звуковая сигнализация вызова; запоминание последнего принятого сообщения; передача речевых сообщений. Система содержит стационарный передатчик с АФУ, пульт управления диспетчера на базе персонального компьютера, носимые приемники, зарядные устройства для носимых приемников.

Приемник персонального вызова, схема которого показана на рис.1, рассчитан на работу на частоте 150,741 МГц. Наличие в приемнике 8-разрядного цифросимвольно-го индикатора на жидких кристаллах позволяет создавать на его основе системы радиовызова самой различной конфигурации, степени охвата и информативности [I]. Конструктивные и схемотехнические решения приемника обладают большой гибкостью и легко могут быть адаптированы под требования потребителя. Приемник состоит из двух достаточно самостоятельных частей - радиоприемного и декодирующего устройств. Радиоприемное устройство выполнено на 9 транзисторах VT1...VT9 и одной микросхеме D1 по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты и использованием однокварцевого гетеродина.

Приемник персонального вызова

Рассмотрим работу радиоприемного устройства. Сигнал, принятый на встроенную антенну WA1, через антенный контур LI, C2, СЗ поступает на вход одноконтурного усилителя высокой частоты, выполненного на транзисторе VT3, индуктивности L2 и конденсаторах С7, С8, С9. Первый смеситель (транзистор VT4) смешивает сигнал (Fc), снимаемый с контура УВЧ, и сигнал с выхода удвоителя частоты. Умножитель, собранный на транзисторе VT5, индуктивностях L3, L4 и конденсаторах С10...С13, удваивает частоту (Fг) кварцевого генератора (VT6, BQ1). Нагрузкой первого смесителя является двухконтурный фильтр L5, L6, С15...С18, С21, С22, настроенный на разностную частоту Fпчв=Fc-2Fг, с выхода которого через буферный каскад на транзисторе VT8 преобразованный сигнал подается на вход микросхемы DA1.

Микросхема DA1 (К174ХА26) представляет собой универсальный экономичный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой промежуточной частотой и выполняет в данном случае функции второго смесителя частоты, усилителя-ограничителя и частотного демодулятора. Второй смеситель является балансным, он преобразует сигнал Рпчв в частоту Рпчн, для чего на один его вход (вывод 18) подается сигнал Рпчв, а на второй вход (вывод 1) - сигнал от кварцевого генератора. Разностная частота Рпчн=465 кГц выделяется пьезокерамическим фильтром Z1, усиливается и детектируется. Контур L8, С28, R25 выполняет роль фазосдвига-ющей цепи частотного демодулятора.

На транзисторе VT9 собран формирователь, преобразующий выходной НЧ сигнал микросхемы DA1 в последовательность прямоугольных импульсов. Регулировка порога формирователя осуществляется потенциометром R27.

Благодаря наличию стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах VT1, VT2, радиоприемное устройство сохраняет работоспособность при снижении питающего напряжения до 4В.

В радиоприемном устройстве широко используется барьерный режим работы транзисторных каскадов [2], суть которого состоит в последовательном питании активных элементов, что позволяет существенно сэкономить ток потребления по сравнению с традиционным параллельным питанием.

Все элементы радиоприемного устройства вместе со встроенной антенной размещены на печатной плате размером 75 х 50 мм.

Основные характеристики радиоприемного устройства приведены в табл.1.

Табл.1

Мп/п

Наименование параметра

Норма

Примечания

1

Диапазон частот, МГц

148...174 МГц

2

Ток потребления, мА

не более 7

ипит=5В

3

Чувствительность со входа антенного контура, мкВ

не более 0,25

при С/Ш=20дБ


Табл.2

Первая кодограмма

Вторая кодограмма

Третья кодограмма

Синхро-посылка

Кодовые слова

Синхро-посылка

Кодовые слова

Синхро-лосылка

Кодовые слова

Адрес

Первая половина информации

Вторая половина инофрмации


На вход декодера, выполненного на матричной БИС КР1806ХМ1-584 [З], с выхода НЧ радиоприемного устройства поступает сообщение в виде, приведенном в табл.2. Первая кодограмма содержит адрес, а вторая и третья - информацию.

Декодирующее устройство приемника персонального радиовызова


Декодирующее устройство приемника персонального радиовызова, электрическая схема которого приведена на рис.2, выполнено на 9 микросхемах. В исходном состоянии декодер находится в режиме приема импульсов вызова (ИВ). При совпадении адреса, содержащегося в первой кодограмме, с адресом, зашитым на входах АД1...АД24, сигналом КГП включается звуковая сигнализация вызова (D2.2, D2.3, D6.2, НА1) и декодер D3 переводится в режим приема ТКИ. Принимаемая первая половина информации (вторая кодограмма) декодируется, и вторым сигналом КГП запускается схема последовательной записи информации в регистр потребителя (D1.3, D1.4, D4.4, D6.3, D6.4, D7). Информационная цепь: вывод 33 микросхемы D3- вывод 3 микросхемы D9.

Регистр потребителя находится в специализированой микросхеме управления индикатором D9 (МБИС К1515ХМ1-560). Вторая половина информации принимается в третьей кодограмме и переписывается в регистр потребителя точно так же, как и первая половина информации.

Счетчик (D5.2, D8.1, D8.2) разрешает запись информации в регистр потребителя и запрещает запись адреса при повторе сообщения.

На рис.3 показаны временные диаграммы некоторых сигналов.

временные диаграммы

Восьмиразрядный цифро-символьный индикатор HL1 позволяет отображать любое число в диапазоне от 00000000 до 99999999 и любой (один из восьми) мнемонический символ. После просмотра поступившей информации нажатием кнопки СБРОС (SB1) стирается информация, находившаяся в регистре потребителя (D9) и декодер D3 переводится в исходный режим приема ИВ.

Генератор опорных тактовых импульсов выполнен на микросхемах Dl.1, D1.2 и кварцевом резонаторе BQ1.

Декодирующее устройство вместе с индикатором размещено на печатной плате 75 х 50 мм.

Габаритные размеры приемника персонального радиовызова не превышают 120 х 57 х 24 мм.

Литература
1. Туляков Ю.М. Системы персонального радиовызова. - М.:Радио и связь, 1988.
2. Бородин В.К. Высокочастотный усилитель Авт. Св. СССР N 254573.
3. Н.Шевченко. Интегральная микросхем КР 1806ХМ 1 -584//Радиолюбитель. -1995. - N2. - с.48 N3. - С.47.; N4. - С.45.

Научно-производственное предприятие "НАСКА", г. Воронеж, тел. (8-0732)-16-12-81, 55-16-20.

(РЛ-5/96) 15 июня 2010

Комментарии к новости

Написать ответ
Ваше имя

Ваш e-mail

Сообщение

Введите текст, который вы видите на картинке слева.

Регистр не важен. Нажмите, если не можете прочитать

Предварительный просмотр

21 мая 2012
На днях на выставке Internautica был представлен впечатляющий автомобиль-амфибия, который получил название Quadrofoil.
24 февраля 2012
Выставка Intermat 2012, которая пройдет в период с 6 по 21 апреля в Париже, порадует посетителей оборудованием для строительства дорог с низким уровнем выбросов выхлопных газов.
20 февраля 2012
С период с 6 по 10 марта этого года на мероприятии CeBIT в Ганновере (Германия) исследователи из Института Фраунхофера представят свою новую разработку.
17 мая 2012
Одним из новейших ее продуктов стало одноколесное транспортное средство Uni-Cub, которое недавно представила на суд публики известная автомобильная компания Honda.
15 мая 2012
американские инженеры из Научно-исследовательского института бассейна залива Монтерей (MBARI) сконструировали плавучий «энергобакен» шириной примерно в 2,5 м, толщиной 3 м и длиной 5,5 м.
12 мая 2012
Реклама
Ad 105
Климатические системы.
oz-termo.ru

Мужские свадебные костюмы
Подбор места, меню и пр. Белорусских и зарубежных.
magicwedding.ru

Школа английского Нижний Новгород
Планы выпуска. История прихода.
englishfirst.ru

18 мая 2012
Electric Imp призвана дать пользователю возможность подключать к сети Интернет любое электронное устройство и помочь ему организовать некоторые моменты быта удобным для него способом.
09 марта 2012
Благодаря новому исследованию была продемонстрирована физическая основа терагерцовой полосы – части электромагнитного спектра между инфракрасным и микроволновым светом.
09 февраля 2012
Популярные средства массовой информации заговорили о том, что использование смартфонов начало приобретать постоянный и даже чрезмерный характер.
18 мая 2012
В жилых домах Саут-Шилдса (Великобритания) установят новейшие системы отопления, выпущенные компанией Viessmann.
04 апреля 2012
Новая методика производства углеродного волокна дает возможность приспосабливать конечный продукт под определенные варианты использования.
29 марта 2012
Разработан новый легкий материал, который подходит для самых разных вариантов практического применения, но, прежде всего, для корпусов дизельных двигателей поездов.